Indholdsfortegnelse:
- Trin 1: Påkrævet hardware:
- Trin 2: Hardware -tilslutning:
- Trin 3: Kode til temperaturmåling:
- Trin 4: Ansøgninger:
Video: Temperaturovervågning ved hjælp af MCP9808 og Arduino Nano: 4 trin
2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27
MCP9808 er en meget præcis digital temperatursensor ± 0,5 ° C I2C mini -modul. De er udformet med brugerprogrammerbare registre, der letter temperaturfølende applikationer. MCP9808 temperatursensoren med høj nøjagtighed er blevet en industristandard med hensyn til formfaktor og intelligens og leverer kalibrerede, lineariserede sensorsignaler i digitalt I2C-format.
I denne vejledning er grænsefladen mellem MCP9808 sensormodul og arduino nano blevet demonstreret. For at aflæse temperaturværdierne har vi brugt hindbær pi med en I2c -adapter. Denne I2C -adapter gør forbindelsen til sensormodulet let og mere pålidelig.
Trin 1: Påkrævet hardware:
De materialer, vi har brug for for at nå vores mål, omfatter følgende hardwarekomponenter:
1. MCP9808
2. Arduino Nano
3. I2C -kabel
4. I2C Shield til Arduino nano
Trin 2: Hardware -tilslutning:
Hardwaretilslutningssektionen forklarer grundlæggende de ledningsforbindelser, der kræves mellem sensoren og arduino nano. At sikre korrekte forbindelser er den grundlæggende nødvendighed, mens du arbejder på et hvilket som helst system til den ønskede output. Så de nødvendige forbindelser er som følger:
MCP9808 fungerer over I2C. Her er eksemplet på ledningsdiagram, der viser, hvordan du tilslutter hver grænseflade på sensoren.
Out-of-the-box er tavlen konfigureret til en I2C-grænseflade, som sådan anbefaler vi at bruge denne tilslutning, hvis du ellers er agnostiker. Alt du behøver er fire ledninger!
Der kræves kun fire tilslutninger Vcc, Gnd, SCL og SDA ben, og disse er forbundet ved hjælp af I2C kabel.
Disse forbindelser er vist på billederne ovenfor.
Trin 3: Kode til temperaturmåling:
Lad os starte med Arduino -koden nu.
Mens vi bruger sensormodulet med Arduino, inkluderer vi Wire.h -biblioteket. "Wire" -biblioteket indeholder de funktioner, der letter i2c -kommunikationen mellem sensoren og Arduino -kortet.
Hele Arduino -koden er angivet nedenfor for brugerens bekvemmelighed:
#omfatte
// MCP9808 I2C -adresse er 0x18 (24)
#define Addr 0x18
ugyldig opsætning ()
{
// Initialiser I2C -kommunikation som MASTER
Wire.begin ();
// Initialiser seriel kommunikation, indstil baudhastighed = 9600
Serial.begin (9600);
// Start I2C -transmission
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vælg konfigurationsregister
Wire.write (0x01);
// Kontinuerlig konverteringstilstand, Power-up standard
Wire.write (0x00);
Wire.write (0x00);
// Stop I2C -transmission
Wire.endTransmission ();
// Start I2C -transmission
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vælg opløsningsregister
Wire.write (0x08);
// Opløsning = +0,0625 / C
Wire.write (0x03);
// Stop I2C -transmission
Wire.endTransmission ();
}
hulrum ()
{
usignerede int -data [2];
// Starter I2C -kommunikation
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vælg dataregister
Wire.write (0x05);
// Stop I2C -transmission
Wire.endTransmission ();
// Anmod om 2 bytes data
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Læs 2 bytes data
// temp MSB, temp LSB
hvis (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Konverter dataene til 13-bit
int temp = ((data [0] & 0x1F) * 256 + data [1]);
hvis (temp> 4095)
{
temp -= 8192;
}
float cTemp = temp * 0,0625;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Output data til skærmen
Serial.print ("Temperatur i Celsius:");
Serial.println (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Temperatur i Fahrenheit:");
Serial.println (fTemp);
Serial.println ("F");
forsinkelse (500);
}
I trådbiblioteket bruges Wire.write () og Wire.read () til at skrive kommandoer og læse sensoroutput.
Serial.print () og Serial.println () bruges til at vise sensorens output på den serielle monitor på Arduino IDE.
Sensorens output er vist på billedet ovenfor.
Trin 4: Ansøgninger:
MCP9808 Digital temperatursensor har flere applikationer på industrielt niveau, der indeholder industrielle frysere og køleskabe sammen med forskellige fødevareprocessorer. Denne sensor kan bruges til forskellige personlige computere, servere samt andre pc -perifere enheder.
Anbefalede:
DIY -- Sådan laver du en edderkoprobot, der kan kontrolleres ved hjælp af smartphone ved hjælp af Arduino Uno: 6 trin
DIY || Sådan laver du en edderkoprobot, der kan styres ved hjælp af smartphone Brug af Arduino Uno: Mens du laver en edderkoprobot, kan man lære så mange ting om robotik. Ligesom at lave robotter er underholdende såvel som udfordrende. I denne video vil vi vise dig, hvordan du laver en Spider -robot, som vi kan betjene ved hjælp af vores smartphone (Androi
Temperaturovervågning ved hjælp af MCP9808 og Raspberry Pi: 4 trin
Temperaturovervågning ved hjælp af MCP9808 og Raspberry Pi: MCP9808 er en meget præcis digital temperatursensor ± 0,5 ° C I2C mini -modul. De er udformet med brugerprogrammerbare registre, der letter temperaturfølende applikationer. MCP9808 temperatursensoren med høj nøjagtighed er blevet en industri
ESP8266 Nodemcu temperaturovervågning ved hjælp af DHT11 på en lokal webserver - Få rumtemperatur og fugtighed i din browser: 6 trin
ESP8266 Nodemcu temperaturovervågning ved hjælp af DHT11 på en lokal webserver | Få stuetemperatur og fugtighed i din browser: Hej fyre i dag laver vi en fugtighed & temperaturovervågningssystem ved hjælp af ESP 8266 NODEMCU & DHT11 temperatursensor. Temperatur og fugtighed opnås fra DHT11 Sensor & det kan ses i en browser, hvilken webside der skal administreres
Temperaturovervågning ved hjælp af MCP9808 og Particle Photon: 4 trin
Temperaturovervågning ved hjælp af MCP9808 og Particle Photon: MCP9808 er en meget præcis digital temperatursensor ± 0,5 ° C I2C mini -modul. De er udformet med brugerprogrammerbare registre, der letter temperaturfølende applikationer. MCP9808 temperatursensoren med høj nøjagtighed er blevet en industri
Trådløs fjernbetjening ved hjælp af 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino - Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sender modtager til Quadcopter - Rc Helikopter - Rc -fly ved hjælp af Arduino: 5 trin (med billeder)
Trådløs fjernbetjening ved hjælp af 2,4 GHz NRF24L01 -modul med Arduino | Nrf24l01 4 -kanals / 6 -kanals sender modtager til Quadcopter | Rc Helikopter | Rc -fly ved hjælp af Arduino: At betjene en Rc -bil | Quadcopter | Drone | RC -fly | RC -båd, vi har altid brug for en modtager og sender, antag at vi til RC QUADCOPTER har brug for en 6 -kanals sender og modtager, og den type TX og RX er for dyr, så vi laver en på vores